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目的:优化藤梨根总黄酮超声提取工艺。方法:超声提取药材,利用分光光度计法于510 nm波长处测定总黄酮含量,运用Design-Expert 8.0.6 Trial软件建立以总黄酮提取率作响应值,液料比、乙醇体积分数和提取时间为三因素的Box-Behnken响应面并进行多元二次回归分析。结果:最佳提取工艺条件为液料比12.45,乙醇体积分数78.09%,提取时间39.66 min,总黄酮的提取率为7.49%,与预测值7.58%偏差1.19%。结论:该工艺稳定可行,可用于藤梨根中总黄酮的工业化生产。 相似文献
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酶解法协同超声波法提取刺玫果中总黄酮的工艺条件优化 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:采用酶解协同超声波两种技术方法来测定刺玫果中总黄酮的含量,并由此进一步优化来得到最佳的刺玫果总黄酮提取工艺。方法:选择总黄酮的提取率为刺玫果提取工艺考察的指标,通过考察不同纤维素酶的用量、乙醇的体积分数、料液比等条件因素来测定对刺玫果中总黄酮提取率的影响,并通过正交试验来优化刺玫果总黄酮的提取工艺。结果:在pH值为5,酶解温度为50℃、料液比1∶15,50%的乙醇体积分数,10mg·g~(-1)用量的纤维素酶、120min的酶解提取时间,超声25min时刺玫果中总黄酮的提取率较高,含量为126mg·g~(-1),是无酶超声提取的1.3倍。结论:该刺玫果总黄酮的优化工艺提取率较高,提取成本低廉,可以用于刺玫果中总黄酮的提取。 相似文献
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优化西兰花总黄酮超声辅助提取工艺,通过响应面分析法确定西兰花总黄酮的最佳提取工艺条件为:乙醇体积分数54%、料液比1∶23(g/mL)、超声时间53 min。通过验证实验得到优化条件下提取率平均为2.69 mg/g,普通水提为1.06 mg/g。研究优化并确认了西兰花总黄酮的最佳提取工艺条件。 相似文献
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利用响应面法对超声提取杜鹃花黄酮类成分的工艺条件进行优化。在对乙醇体积分数、料液比、提取时间单因子实验的基础上,根据中心组合设计原理,采用三因子三水平的响应面分析法,在分析各个因素的显著性和交互作用后,得出超声辅助提取杜鹃花黄酮的最优工艺条件:乙醇的体积分数为74.08%,料液比为20.58∶1,提取时间为32.48 min,此时黄酮平均提取率为8.758%。 相似文献
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采用响应面法优化设计化金线莲总黄酮超声波辅助提取工艺。以金线莲中总黄酮提取率为考察指标,根据中心组合(Box-Benhnken)试验设计原理,考察超声温度、超声时间、料液比以及乙醇浓度等影响因素对金线莲总黄酮提取效果的影响。最佳工艺为:提取温度45℃,超声时间58 min,料液比为1∶30,乙醇浓度为80%,预测总黄酮提取量为6.25 mg/g,验证实验实际提取量6.20 mg/g与之相比无显著差异。响应面分析法优化后的金线莲提取总黄酮工艺稳定可行,操作简便,提取效率高,可为金线莲总黄酮进一步的药理活性研究、制剂研制等提供基础。 相似文献
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利用超声波辅助提取侧柏叶总黄酮,用分光光度法分析其含量。研究了乙醇浓度、超声提取时间、液料比对侧柏叶总黄酮提取的影响。在单因素实验的基础上,以侧柏叶总黄酮提取率为响应值,以乙醇浓度、超声提取时间、液料比为自变量,通过三因素三水平Box-Bohnken响应面分析法对筛选出的提取工艺进行优化。结果表明,响应面法优化得到的最佳提取工艺为:在乙醇浓度73%、提取时间42 min、液料比为80∶1 mL/g,此实验条件下重复3次验证实验得到的侧柏叶总黄酮平均提取率为2.45%,与Box-Bohnken响应面分析法模拟预测值2.47%相差较小,所建模型与采用的优化方法可靠。 相似文献
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枸杞中的多糖非常有价值,值得开发利用。采用超声波法对枸杞多糖进行提取,采用单一变量的方法,选取4个影响枸杞多糖提取率的因素逐一进行研究,得到的实验结果应用Origin作图,之后选取三个影响较大的因素结合响应面法中的Box-Behnken试验设计对多糖提取操作过程进行优化。实验表明,枸杞多糖的最佳提取工艺条件:乙醇百分含量60.44%,超声时间41.38 min,超声温度40.30℃,吸光度值为0.599,枸杞多糖提取率达到了8.40%。应用响应面法对枸杞多糖进行优化,其最佳工艺参数是稳定、可行的。 相似文献
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采用单因素试验结合响应面法优化金线莲多糖超声波辅助提取工艺。考察超声温度、超声时间、料液比和超声功率等因素,以金线莲中多糖提取量作为评价指标,采用响应面设计优化超声波辅助多糖提取工艺。经优化最佳超声波辅助金线莲多糖提取工艺:超声温度70℃,超声时间60 min,料液比为1∶49,超声功率为270 W。在此条件下,验证实验得到结果为377.4 mg/g与响应面法预测结果无显著差异,证明可行。实验优化并验证了金线莲多糖超声波辅助最佳提取工艺条件,优化后的金线莲多糖提取工艺稳定、可行。 相似文献
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